CN108539699A - 一种高压输电线除冰装置及除冰方法 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种高压输电线除冰装置及除冰方法,包括第一固定套和清扫刀片,所述第一固定套通过左右两侧的连接件与第一滚轮相互连接,且第一固定套位于电缆的上方,所述第一固定套通过外侧安装的调节螺栓与第二固定套相互连接,所述第二固定套内部开设有引流槽,所述驱动电机的下方安装有连接轴,且连接轴的外侧安装有打碎刀,所述打碎刀的一侧设置有切割齿,所述第二固定套通过前后两侧的连接件与第二滚轮相互连接。该高压输电线除冰装置,第一固定套和第二固定套可进行拆卸,从而方便安装,行走电机驱动第一滚轮进行行走,在清扫刀片除冰之前,打碎刀便于将垂落下来的冰凌进行切割打碎,从而提高除冰效率。

Description

一种高压输电线除冰装置及除冰方法
技术领域
本发明涉及高压输电线除冰技术领域,具体为一种高压输电线除冰装置及除冰方法。
背景技术
随着我国经济的发展,电力发展逐渐增大。从发电站发出的电能,一般都要通过输电线路送到各个用电地方,高压输电线架设在露天的野外时,在雪天容易堆积积雪,并且由于气温下降,从而造成雪在输电电缆上结成冰块,冰块重力过大容易造成电缆坍塌,从而增大电缆抢修的劳动力,因此需要对输电线上的冰块进行清除。现有的都是采用人工清理,清理效果不理想,并且人工站在低处操作时力度不容易控制,在敲打时容易造成电缆坍塌。
发明内容
本发明的目的在于提供一种高压输电线除冰装置及除冰方法,以解决上述背景技术中提出冰块重力过大容易造成电缆坍塌,现有的都是采用人工清理,清理效果不理想的问题。
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种高压输电线除冰装置,包括第一固定套和清扫刀片,所述第一固定套通过左右两侧的连接件与第一滚轮相互连接,且第一固定套位于电缆的上方,所述第一滚轮通过前后两侧的驱动轴均与防护箱相互连接,且位于第一滚轮前方的防护箱的前方安装有行走电机,同时位于第一滚轮后方的防护箱的内部设置有配重块,所述行走电机与第一固定套右前方的驱动轴相互连接,且该驱动轴通过传动带与第一固定套左前方的驱动轴相互连接,所述第一固定套通过外侧安装的调节螺栓与第二固定套相互连接,且第二固定套的上表面嵌入式安装有导热板,同时导热板的内部嵌入式安装有加热丝,所述第二固定套内部开设有引流槽,且第二固定套的下表面固定有配电箱,所述配电箱的内部安装有驱动电机和电池组,且驱动电机位于电池组的右侧,同时两者电性连接,所述驱动电机的下方安装有连接轴,且连接轴的外侧安装有打碎刀,所述打碎刀的一侧设置有切割齿,所述第二固定套通过前后两侧的连接件与第二滚轮相互连接,且第二固定套位于电缆的下方,所述清扫刀片通过夹臂与防护箱相互连接,且清扫刀片位于防护箱的前方。
优选的,所述第一固定套与第二固定套为形状相同的结构,且两者通过调节螺栓构成拆卸安装结构。
优选的,所述第一滚轮与第二滚轮为相同大小的结构,且两者均设置有2个,并且两者均与电缆卡合连接。
优选的,所述引流槽的纵截面设置为“人”字型结构,且其的长度小于配电箱的长度,并且配电箱的上端面设置为倾斜的结构。
优选的,所述打碎刀关于连接轴的中心点等角度设置有4个,且打碎刀的一侧等间距设置有切割齿。
优选的,所述清扫刀片关于第一固定套的中心线对称设置有2个,且清扫刀片与连接轴左端面的水平距离小于打碎刀的长度。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:该高压输电线除冰装置,设置有第一固定套和第二固定套,且两者通过调节螺栓可进行拆卸,从而方便将其安装在电缆上;
在第一固定套和第二固定套的左右两侧均安装有滚轮,方便在电缆上进行行走,并且第一固定套两侧均设置有防护箱,位于前方的防护箱设置有行走电机,便于驱动第一滚轮进行行走,此外另一个防护箱的内部设置有配重块,便于提高整体的稳定性,避免该装置在电缆上倾翻;
打碎刀的行径的最右端超出了清扫刀片右端面的垂直线,从而在清扫刀片除冰之前,打碎刀便于将垂落下来的冰凌进行切割打碎,从而有助于减小后续除冰的工作量,避免该装置在电缆上卡顿;
第二固定套的上端面设置有导热板,从而避免加热丝直接与电缆进行接触,提高加热时的安全性,并且有利于提高电缆与热量的接触面积,同时引流槽的设计便于排出融化的冰水,此外倾斜的配电箱避免积水残留。
附图说明
图1为本发明正视结构示意图;
图2为本发明第一固定套安装俯视结构示意图;
图3为本发明电缆与第一固定套安装侧视结构示意图;
图4为本发明电缆与第一滚轮安装侧视结构示意图;
图5为本发明打碎刀俯视结构示意图。
图中:1、电缆;2、第一固定套;3、连接件;4、第一滚轮;5、驱动轴;6、防护箱;7、行走电机;8、传动带;9、配重块;10、调节螺栓;11、第二固定套;12、加热丝;13、导热板;14、引流槽;15、配电箱;16、驱动电机;17、连接轴;18、打碎刀;19、切割齿;20、电池组;21、第二滚轮;22、夹臂;23、清扫刀片。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
请参阅图1-5,本发明提供一种技术方案:一种高压输电线除冰装置,包括电缆1、第一固定套2、连接件3、第一滚轮4、驱动轴5、防护箱6、行走电机7、传动带8、配重块9、调节螺栓10、第二固定套11、加热丝12、导热板13、引流槽14、配电箱15、驱动电机16、连接轴17、打碎刀18、切割齿19、电池组20、第二滚轮21、夹臂22和清扫刀片23,第一固定套2通过左右两侧的连接件3与第一滚轮4相互连接,且第一固定套2位于电缆1的上方,第一滚轮4通过前后两侧的驱动轴5均与防护箱6相互连接,且位于第一滚轮4前方的防护箱6的前方安装有行走电机7,同时位于第一滚轮4后方的防护箱6的内部设置有配重块9,行走电机7与第一固定套2右前方的驱动轴5相互连接,且该驱动轴5通过传动带8与第一固定套2左前方的驱动轴5相互连接,第一固定套2通过外侧安装的调节螺栓10与第二固定套11相互连接,且第二固定套11的上表面嵌入式安装有导热板13,同时导热板13的内部嵌入式安装有加热丝12,第二固定套11内部开设有引流槽14,且第二固定套11的下表面固定有配电箱15,配电箱15的内部安装有驱动电机16和电池组20,且驱动电机16位于电池组20的右侧,同时两者电性连接,驱动电机16的下方安装有连接轴17,且连接轴17的外侧安装有打碎刀18,打碎刀18的一侧设置有切割齿19,第二固定套11通过前后两侧的连接件3与第二滚轮21相互连接,且第二固定套11位于电缆1的下方,清扫刀片23通过夹臂22与防护箱6相互连接,且清扫刀片23位于防护箱6的前方。
第一固定套2与第二固定套11为形状相同的结构,且两者通过调节螺栓10构成拆卸安装结构,便于将整体安装在电缆1的外侧,此外两者安装之后,第一滚轮4带动第一固定套2进行移动,第一固定套2即可带动第二固定套11进行移动;
第一滚轮4与第二滚轮21为相同大小的结构,且两者均设置有2个,并且两者均与电缆1卡合连接,从而便于从电缆1的上下两侧进行固定,此外第一滚轮4与第二滚轮21便于带动整体进行移动;
引流槽14的纵截面设置为“人”字型结构,且其的长度小于配电箱15的长度,并且配电箱15的上端面设置为倾斜的结构,使得融化的积水从引流槽14中流出,并且积水顺着配电箱15流下,不会残留;
打碎刀18关于连接轴17的中心点等角度设置有4个,且打碎刀18的一侧等间距设置有切割齿19,打碎刀18便于对垂落下来的冰凌进行切割,从而提高整体的除冰效率,切割齿19的设计便于提高打碎刀18的切割效率;
清扫刀片23关于第一固定套2的中心线对称设置有2个,且清扫刀片23与连接轴17左端面的水平距离小于打碎刀18的长度,清扫刀片23便于将电缆1外侧包裹的冰块进行切割刮落,并且清扫刀片23始终在打碎刀18右端面的左侧,从而清扫刀片23不影响打碎刀18对冰凌进行切割。
一种高压输电线除冰装置的除冰方法:在使用该高压输电线除冰装置时,首先将第一固定套2和第二固定套11分别安装在电缆1的上下两侧,即第一固定套2和第二固定套11上下对齐之后,将调节螺栓10插入第一固定套2两侧的螺栓孔中,随后拧紧调节螺栓10,将第一固定套2和第二固定套11进行固定,并且两者与电缆1之间存在间隙,此时第一滚轮4位于电缆1的上方,第二滚轮21位于电缆1的下方,确定第一滚轮4和第二滚轮21将电缆1夹紧之后,工作人员打开行走电机7、加热丝12和驱动电机16的电源开关后即可松开该装置,电池组20给三者进行电能供应;
如说明书附图2所示,驱动电机16启动后,驱动电机16通过下方的连接轴17带动打碎刀18进行转动,从而打碎刀18外侧的切割齿19对垂落下来的大体积的冰凌进行切割,避免整体设备遇到体积较大的冰凌而停滞,行走电机7启动后,行走电机7带动相连接的驱动轴5进行转动,随后该驱动轴5通过传动带8带动另一个驱动轴5进行转动,第一滚轮4后侧的驱动轴5在后侧的防护箱6内部进行转动,同时该防护箱6内部的配重块9使得整体始终为平衡状态,不会发生倾翻事件,从而第一固定套2左右两侧的第一滚轮4均在电缆1上做向右运动,即第一滚轮4带动第一固定套2向右进行移动,此时防护箱6前方的夹臂22带动清扫刀片23向右进行移动,清扫刀片23将电缆1外侧附着的冰块进行刮落清扫;
随后第一固定套2和第二固定套11在清扫之后的电缆进行滑行,此时加热丝12将产生的热量传递到导热板13上,导热板13将热量传递给电缆1,从而将电缆1外侧附着的冰层融化,融化的冰水通过引流槽14流淌到配电箱15的上方,随后冰水从配电箱15的上方流下,需要将该装置取下时,工作人员在下一个拦截点对该装置进行拦截,随后关闭整体的电源,再将其取下即可,增加了整体的实用性。
尽管已经示出和描述了本发明的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。

Claims (7)

1.一种高压输电线除冰装置,包括第一固定套(2)和清扫刀片(23),其特征在于:所述第一固定套(2)通过左右两侧的连接件(3)与第一滚轮(4)相互连接,且第一固定套(2)位于电缆(1)的上方,所述第一滚轮(4)通过前后两侧的驱动轴(5)均与防护箱(6)相互连接,且位于第一滚轮(4)前方的防护箱(6)的前方安装有行走电机(7),同时位于第一滚轮(4)后方的防护箱(6)的内部设置有配重块(9),所述行走电机(7)与第一固定套(2)右前方的驱动轴(5)相互连接,且该驱动轴(5)通过传动带(8)与第一固定套(2)左前方的驱动轴(5)相互连接,所述第一固定套(2)通过外侧安装的调节螺栓(10)与第二固定套(11)相互连接,且第二固定套(11)的上表面嵌入式安装有导热板(13),同时导热板(13)的内部嵌入式安装有加热丝(12),所述第二固定套(11)内部开设有引流槽(14),且第二固定套(11)的下表面固定有配电箱(15),所述配电箱(15)的内部安装有驱动电机(16)和电池组(20),且驱动电机(16)位于电池组(20)的右侧,同时两者电性连接,所述驱动电机(16)的下方安装有连接轴(17),且连接轴(17)的外侧安装有打碎刀(18),所述打碎刀(18)的一侧设置有切割齿(19),所述第二固定套(11)通过前后两侧的连接件(3)与第二滚轮(21)相互连接,且第二固定套(11)位于电缆(1)的下方,所述清扫刀片(23)通过夹臂(22)与防护箱(6)相互连接,且清扫刀片(23)位于防护箱(6)的前方。
2.根据权利要求1所述的一种高压输电线除冰装置,其特征在于:所述第一固定套(2)与第二固定套(11)为形状相同的结构,且两者通过调节螺栓(10)构成拆卸安装结构。
3.根据权利要求1所述的一种高压输电线除冰装置,其特征在于:所述第一滚轮(4)与第二滚轮(21)为相同大小的结构,且两者均设置有2个,并且两者均与电缆(1)卡合连接。
4.根据权利要求1所述的一种高压输电线除冰装置,其特征在于:所述引流槽(14)的纵截面设置为“人”字型结构,且其的长度小于配电箱(15)的长度,并且配电箱(15)的上端面设置为倾斜的结构。
5.根据权利要求1所述的一种高压输电线除冰装置,其特征在于:所述打碎刀(18)关于连接轴(17)的中心点等角度设置有4个,且打碎刀(18)的一侧等间距设置有切割齿(19)。
6.根据权利要求1所述的一种高压输电线除冰装置,其特征在于:所述清扫刀片(23)关于第一固定套(2)的中心线对称设置有2个,且清扫刀片(23)与连接轴(17)左端面的水平距离小于打碎刀(18)的长度。
7.一种高压输电线除冰装置的除冰方法,其特征在于:具体的除冰方法为:首先将第一固定套(2)和第二固定套(11)分别安装在电缆(1)的上下两侧,即第一固定套(2)和第二固定套(11)上下对齐之后,将调节螺栓(10)插入第一固定套(2)两侧的螺栓孔中,随后拧紧调节螺栓(10),将第一固定套(2)和第二固定套(11)进行固定,并且两者与电缆(1)之间存在间隙,此时第一滚轮(4)位于电缆(1)的上方,第二滚轮(21)位于电缆(1)的下方,确定第一滚轮(4)和第二滚轮(21)将电缆(1)夹紧之后,工作人员打开行走电机(7)、加热丝(12)和驱动电机(16)的电源开关后即可松开该装置,电池组(20)给三者进行电能供应;
驱动电机(16)启动后,驱动电机(16)通过下方的连接轴(17)带动打碎刀(18)进行转动,从而打碎刀(18)外侧的切割齿(19)对垂落下来的大体积的冰凌进行切割,避免整体设备遇到体积较大的冰凌而停滞,行走电机(7)启动后,行走电机(7)带动相连接的驱动轴(5)进行转动,随后该驱动轴(5)通过传动带(8)带动另一个驱动轴(5)进行转动,第一滚轮(4)后侧的驱动轴(5)在后侧的防护箱(6)内部进行转动,同时该防护箱(6)内部的配重块(9)使得整体始终为平衡状态,不会发生倾翻事件,从而第一固定套(2)左右两侧的第一滚轮(4)均在电缆(1)上做向右运动,即第一滚轮(4)带动第一固定套(2)向右进行移动,此时防护箱(6)前方的夹臂(22)带动清扫刀片(23)向右进行移动,清扫刀片(23)将电缆(1)外侧附着的冰块进行刮落清扫;
随后第一固定套(2)和第二固定套(11)在清扫之后的电缆进行滑行,此时加热丝(12)将产生的热量传递到导热板(13)上,导热板(13)将热量传递给电缆(1),从而将电缆(1)外侧附着的冰层融化,融化的冰水通过引流槽(14)流淌到配电箱(15)的上方,随后冰水从配电箱(15)的上方流下。
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